A partir de cierta edad hacemos como que no nos importan
las cosas que, precisamente, son las que más deseamos.

Marcel Proust
, escritor francés (1871-1922)

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Otros congresos Solvay

Claro que los hubo. Y sin ánimo de ser exhaustivo, ahí van algunos de ellos.

El congreso de 1913 tuvo como tema principal “La Estructura de la Materia”.

Y al de 1921 no fue invitado ningún científico alemán, dado que el recuerdo de los horrores de la Primera Guerra Mundial estaba aún demasiado fresco en la memoria colectiva.

Salieron perdiendo no sólo los científicos alemanes que no pudieron asistir, también la Ciencia en su conjunto se vio perjudicada.

Enroque de Ciencia - 177



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En el programa radiofónico de hoy miércoles, 30 de noviembre de 2011, trataremos los siguientes contenidos:

1.- Del carro romano al transbordador

2.- De Europa a EEUU

3.- Duns Scoto

4.- Condena a la Power balance (I)

5.- Condena a la Power balance (II)

6.- Condena a la Power balance (y III)


martes, 29 de noviembre de 2011

Música y Ciencias. 21


Astrobiología, rap e inglés. O tres en uno.
Va sobre la busqueda de vida fuera del planeta Tierra y creo -no es que entienda mucho, vamos nada- que es un rap, sonando con auténtico "street cred".

Ustedes me corrigen.

¿Qué son las Conferencias Solvay?

También llamados Congresos Solvay son una serie de reuniones científicas que se vienen celebrando periódicamente desde 1911. Sirva esta entrada bloguera del 2011, por tanto, como recordatorio de su Primer Centenario.

Desde sus comienzos las Conferencias Solvay han reunido a los más grandes científicos de la época, posibilitando avances importantes en diferentes campos de la Física y la Química.

lunes, 28 de noviembre de 2011

¿Viajar en el tiempo?


A corto plazo, encontrar materia que viaje más rápido que la luz, como es el supuesto caso de los neutrinos, no parece que vaya a ejercer una gran influencia en la vida del ser humano.

Pero de forma no tan inmediata, les hablo a medio y largo plazo, una de sus implicaciones más obvias sería la de poder viajar en el tiempo pero, eso sí, retrocediendo al pasado.

Si se va más rápido que la luz, sólo cabe retroceder en el tiempo. Es el único sentido que la teoría prevé, aunque este posible hecho no esté exento de ciertas dificultades interpretativas.

Charla: “De Ciencias por Sevilla”


El próximo martes 29 de noviembre a las 18:00 y en el Casino Militar de Sevilla tendrá lugar una charla dentro del marco de actividades culturales que, como cada curso académico, organiza la institución cultural “Curso de Temas Sevillanos” y que, en esta ocasión, ha tenido la deferencia de permitirme formar parte de ellas. 

Todo un honor para quien les escribe.

Creo que su título “De Ciencias por Sevilla” es lo suficientemente explícito. Consistirá en una charla con soporte visual que relacione Sevilla con las ciencias.

Un paseo por las calles de nuestra ciudad, en busca de un nexo entre su nomenclátor, edificios, placas conmemorativas, monumentos, etcétera y el mundo científico.

domingo, 27 de noviembre de 2011

¿Qué consecuencias se pueden derivar?


Pues ya les decía que una revolución teórica, que no un cambio de paradigma

Una revolución que, en ningún caso, nos permitiría decir que Einstein se equivocó. No. No, al menos, del todo.

Sólo quedarían en entredicho los límites de su teoría, la extensión de su marco interpretativo de la realidad. Lo que implicaría que habría que ampliarla, de modo que incluyera los nuevos fenómenos detectados. 

Estaríamos ante una TER que nos describiría, de forma más completa, la realidad. Algo de lo más frecuente en ciencias. No olvidemos que no existe ninguna teoría absoluta. Y hay ejemplos donde escoger.

Sin ir más lejos, en el campo de la gravedad, le pasó a la Ley de Gravitación Universal (LGU) del gran Isaac Newton, precisamente, con Einstein y su Teoría General de la Relatividad (TGR).

Previsible por tanto que le pase lo mismo a Albert Einstein con otro u otros científicos.

Nihil novum sub sole. Nada nuevo bajo el Sol, que dijo el clásico.

Pero hay otras implicaciones relativeras. Por ejemplo, viajar en el tiempo.

sábado, 26 de noviembre de 2011

"En tiempos de zozobra no hacer mudanza"

Haciendo caso del consejo ignaciano diremos que, de entrada, si bien se ha progresado en la precisión experimental, eso no significa que se hayan eliminado todas las posibles fuentes de error sistemático.

Ya les avance hace unos días algunos de ellos.

Desde errores de calibración, tanto del GPS como de los relojes que miden los haces de neutrinos que se encuentran en dos marcos de referencia distintos: terrestre y en órbita.

Hasta la dificultad intrínseca que lleva el hecho de comprobar la teoría relativista, desde el propio marco de la Teoría de la Relatividad. Un contra Dios teórico.

viernes, 25 de noviembre de 2011

De nuevo con los neutrinos del OPERA


Dicen que la realidad siempre se muestra tozuda y quizás, el asunto super-cinemático de los neutrinos del proyecto OPERA, pueda ser un buen ejemplo del dicho.

La semana pasada les hablaba de la nebulosa SN 1987A. Una prueba a favor de la no existencia de neutrinos más veloces que la luz y, por ende, de la certeza de uno de los postulados de la Teoría Especial de la Relatividad, TER (1905), del físico Albert Einstein.

Que nada material puede viajar a la velocidad de la luz y mucho menos superarla.

Pues bien, apenas han pasado tres días y parece ser que tenemos un contraejemplo. El mundillo científico ha vuelto de nuevo sus ojos al ginebrino laboratorio CERN.

jueves, 24 de noviembre de 2011

A propósito de la TER

¿Todavía sigue siendo válido   E = m · c2?  

Algo más a propósito del traje satélite


En realidad muy poco más de lo que les conté en la anterior entrega. Además de la información que acompaña a la imagen decirles que se tomaron datos relativos a la probable “pérdida” de un astronauta.

Como saben los astronautas deben salir al espacio bien para arreglar un satélite, hacer un experimento científico o construir la estación espacial. 

En dichas misiones en el exterior el astronauta se puede agarrar a la estación, y también está sujeto con un cable.

Pero un fallo, que siempre puede ocurrir, podría hacer que se perdiera en el espacio. Un lamentable sucedido que no ha ocurrido, por fortuna.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Enroque de Ciencia - 176




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En el programa radiofónico de hoy miércoles, 23 de noviembre de 2011, trataremos los siguientes contenidos:

1.- ¿Por qué se dice “la pérfida Albión”?

2.- ¿Es lo mismo Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido e Islas Británicas?

3.- Charla: "De Ciencias por Sevilla"

4.- De nuevo con los neutrinos del OPERA

5.- "En tiempo de zozobra no hacer mudanzas"

6.- “Hola Carlos, soy tú dentro de treinta años…”


martes, 22 de noviembre de 2011

Música y Ciencias. 20


La canción que les traigo, Light Years, pertenece a Binaural sexto álbum de la banda estadounidense Pearl Jam.

Grabado en el 2000, su nombre proviene del hecho de que muchas de sus canciones fueron grabadas usando la técnica de grabación “Binaural”.

Aunque la razón de que esté enrocado es el motivo de su portada. Una imagen de la supernova SN 1987 A tomada por el telescopio espacial Hubble.

Un nuevo nexo entre Ciencias y Artes.

Supernova 1987-A y neutrinos


De modo que el reciente y controvertido proyecto OPERA, con su cuestionada y cuestionable idea de los neutrinos superlumínicos, no es la primera ocasión en la que el hombre mide la velocidad de los neutrinos.

La más precisa de todas las realizadas hasta ahora tuvo lugar veinticuatro años antes, cuando llegó al planeta la explosión de la supernova 1987A.

Una explosión que liberó millones de fotones y neutrinos que llegaron prácticamente a la vez a la Tierra, con apenas dos horas de diferencia entre la llegada de los neutrinos y la luz.

lunes, 21 de noviembre de 2011

Humor neutrínico


- ¿Partículas viajando más rápido que la velocidad de la luz? 

- ¡No tan rápido!, afirman algunos.


¿Qué sabemos de la supernova 1987 A?


Recordamos que las supernovas, al igual que las novas, son estrellas que explotan liberando en el espacio parte de su material, a la vez que su brillo aumenta de forma espectacular.

Son fenómenos naturales, detectables incluso a simple vista, que parecen el mismo nacimiento de una estrella. 

De ahí que se las conociera como stellae novae (estrellas nuevas) o simplemente novae (nova, nueva).

Desde el punto de vista físico la explosión de una nova o de una supernova, consiste en una reacción de fusión nuclear o termonuclear, originada por la acumulación de hidrógeno en la superficie de una enana blanca.

domingo, 20 de noviembre de 2011

Laboratorio virtual. 24

Para diferenciar campo de fuerza. Pulse.
Por cierto me calcula los valores de las cargas intervinientes en las experiencias.

¿Qué le ocurrirá a la ISS cuando deje de ser útil?

(Continuación) El pensamiento es unánime entre todas las agencias espaciales que la pusieron en órbita.

La Estación Espacial Internacional (ISS), es un objeto demasiado grande, pesado y complejo, como para que se quede orbitando tras su etapa de funcionamiento. Resultaría una basura espacial demasiado peligrosa. Un riesgo innecesario y a evitar.

Con sus más de cien metros (100 m) de envergadura y casi quinientas toneladas (500 t) de masa, es un mecano móvil que crearía, antes que después, más de un problema grave de colisión y, por ende, demasiados residuos sin control. No.

sábado, 19 de noviembre de 2011

Laboratorio virtual. 23

Interesante para dibujar el campo creado por dos cargas. Pulse.

El profesor Tornasol (y III)


Un autor en busca de personaje
(Continuación) Según el propio Hergé desde el comienzo, casi, de las primeras aventuras tintinescas, tuvo en mente introducir a un científico, excéntrico y distraído, como personaje secundario fijo.

Sin embargo no terminaba de encontrar un perfil físico que le terminara de gustar. De modo que el definitivo Tornasol tuvo algunos predecesores.

Cómo no recordar al egiptólogo, Filemón Ciclón, de Los cigarros del faraón o al especialista en numismática y filatelia, Néstor Halambique, de El cetro de Ottokar.

Meros bocetos ilustrativos del definitivo profesor Silvestre Tornasol, que aparecería en la página 5 de El tesoro de Rackham el Rojo publicado en 1943. Un científico sordo que ofrece a los expedicionarios un submarino con forma de tiburón.

viernes, 18 de noviembre de 2011

Congreso Solvay, 1911

El motivo postal es la fotografía oficial del Primer Congreso Solvay, que tuvo lugar en Bruselas en otoño de 1911, y cuyo tema principal fue la “Radiación y los Cuantos”
Con barba y pelo blanco el señor Solvay. Una fotografía con truco. 

El profesor Auguste Piccard (y II)

(Continuación) Sin duda nuestro hombre era uno de los grandes. Un físico de altura. Y les digo esto por triple motivo, recuerden la afición de Piccard de subir en globo para estudiar las enigmáticas radiaciones cósmicas.

Un físico de altura…
Unas radiaciones cuya naturaleza y origen ya habían preocupado en 1910 a Theodor Wulf (1868-1946), quien realizó, desde la torre Eiffel, una de las primeras investigaciones sobre su origen.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Laboratorio virtual. 22

Obteniendo valores empíricos de un columpio. Pulse.

El profesor Auguste Piccard (I)

Auguste Antoine Piccard (1884-1962) ya desde su juventud mostró maneras, dando muestras tanto de su actitud como de su aptitud. 

En 1904, con tan solo 20 años,
publicó su primer trabajo científico: Nouveaux essais sur la sensibilité géotropique des extrémités des racines (Nuevos ensayos sobre la sensibilidad geotrópica de las extremidades de las raíces).

Seis años después, en 1910, obtenía su doctorado y con 38 años era nombrado Catedrático de Física en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad libre de Bruselas.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

El profesor Tornasol (II)


(Continuación) Algo impensable en un científico con sus conocimientos. No olvidemos que está demostrado que la radiestesia es una falsa ciencia. Un engaño. Un timo de ganapanes.

…e inventos
Y cómo no calificar de genial la construcción, en la ficción del cómic, de algunos dispositivos tecnológicos, muchos de ellos con fundamento científico.

Tal es el caso del submarino unipersonal, diseñado con forma de tiburón. Una idea que Hergé copió de un modelo auténtico que apareció en un reportaje publicado en National Geographic.

Enroque de Ciencia - 175



EMISORA :  Radiópolis, 98.4 FM Sevilla

RESPONSABLE :  Carlos Roque Sánchez

DÍA EMISIÓN : Miércoles

HORA : 20:00 / 20:30

DÍA REDIFUSIÓN : Sábado

HORA : 14:30 / 15:00




En el programa radiofónico de hoy miércoles, 16 de noviembre de 2011, trataremos los siguientes contenidos:

1.- ¿Qué le ocurrirá a la ISS cuando deje de ser útil?

2.- A propósito del traje-satélite ¿Cuánto cuesta?

3.- ¿Qué son las Conferencias Solvay?

4.- ¿Quién fue Ernest Solvay?

5.- ¿Qué sabemos de la supernova 1987A?

6.- Supernova 1987 A y neutrinos


martes, 15 de noviembre de 2011

Pasatiempos. 89


Es el primero de una miniserie de pasatiempos, formados a partir de un cuestionario con cien preguntas de cultura general, cuyas respuestas debería saber un ciudadano del siglo XXI por resultar, supuestamente, indispensables.
Naturalmente he seleccionado las más próximas a los campos de conocimientos científicos y las he agrupado, más o menos, por disciplinas académicas. 
Hoy les traigo la primera media docena que están relacionadas, digamos, con Biología. Ahí van:

El profesor Tornasol (I)

El reciente estreno de la película ‘Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio’ dirigida por Steven Spielberg, sobre el célebre cómic del dibujante y guionista belga Georges Rémi, más conocido por el seudónimo artístico de Hergé,  hace impensable que aún haya alguien, si es que en realidad lo había antes, que no sepa quién es el profesor Tornasol.

Por supuesto que sí. Es imposible no saberlo. No en vano se trata de uno de los personajes principales de este cómic, tras el propio Tintín, el perrito Milú y el Capitán Haddock.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Tatuajes científicos. 52


Sí. Es el famoso poema de William Blake. Un buen motivo para un tatuaje.

“Ver un mundo en un grano de arena, 
y un cielo en una flor silvestre, 
sostener el infinito en la palma de la mano 
y la eternidad en una hora” 

“Ver un mundo en un grano de arena, …” (y II)


(Continuación) Porque es cierto que el mundo se puede ver en un grano de arena, sólo hay que prestarle la atención adecuada. Y cada grano es diferente de otro, basta con mirarlo bien.

Cuando las cosas se miran bien nunca, nunca, son idénticas por más que nos lo parezcan.

A partir de un grano podemos deducir de qué roca se desprendió. Por qué brilla como una mínima gema a la luz del Sol. Cuál es su edad geológica y un largo etcétera. 

Ya saben. Cosas propias de la ciencia.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Laboratorio virtual. 21

Para ser realizado por alumnos de bachillerato. Pulse.

“Ver un mundo en un grano de arena, …” (I)


y un cielo en una flor silvestre, 
sostener el infinito en la palma de la mano 
y la eternidad en una hora”.

Seguro que no es la primera vez que lo lee. Se trata del primer verso de un poema escrito por el poeta, pintor, grabador y místico inglés William Blake (1757-1827).

Es el arranque de Augurios de la Inocencia, de 1803, una poesía que puede que esté tan cerca de la empírica realidad científica, como parece estarlo de la vaguedad ficticia literaria.

Algo verdaderamente sorprendente en los albores del siglo XIX.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Camisetas científicas. 51


Con el ruego de su traducción, de nuevo un concepto cinético-gravitatorio aparece en forma de logo camisetero.

¿Es cierto que se han construido satélites artificiales con trajes viejos de astronautas?


En efecto. Es totalmente cierto.

Conocido como SuitSat, el traje satélite, se trata de una idea original del equipo ruso de vuelos espaciales: transformar los viejos trajes espaciales en satélites útiles.

El germen de la idea nació a primeros del 2006 y el 3 de febrero un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) lanzó a mano por la escotilla un viejo traje espacial ruso modelo Orlan-M.

El traje satélite
Relleno con ropa sucia el traje, perdón el satélite, iba equipado con tres baterías, un radio transmisor y un sensor interno para medir la temperatura y la carga de la batería.

La idea era que, mientras girara alrededor de la Tierra, transmitiría su estado y posición a la superficie terrestre. Y se podría recibir con cualquier receptor de radio que pudiera sintonizar en los 145.990 MHz o sea FM.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Música y Ciencias. 19

Me llegó a mediados de verano. Viene a ser como una aproximación entre la música y las matemáticas. O algo así. Va de derivadas.

Resulta que a alguien le ha dado por cambiarle la letra a la canción 'I will Survive' de Gloria Gaynor y convertirla en un canto a las matemáticas: 'I will derive'.

De 'Yo sobreviviré' a 'Yo derivaré'. No está mal. Más o menos queda así.


Por si os interesa ésta es la traducción:

Breve intrahistoria de los satélites artificiales


La primera ficción, relacionada con un satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra, aparece en un cuento publicado por entregas en Atlantic Monthly, se inició en 1869. 

Su autor fue Edward Everett Hale, y su título ‘The Brick Moon’ (‘La luna de ladrillos’).

Escrito como si fuera un diario, describe la construcción y puesta en órbita de una esfera, de 200 pies de diámetro, hecha de ladrillos.

Pensada para servir de ayuda a la navegación, por accidente, se puso en marcha con personas a bordo. Es por tanto, también, una primera descripción ficticia de una estación espacial.

La idea reaparece en 1879, año de nacimiento de Albert Einstein en Los quinientos millones de la Begun de Julio Verne. En esta ocasión el satélite artificial es más bien una consecuencia no deseada. Una especie de daño colateral.

jueves, 10 de noviembre de 2011

Pasatiempos. 88


No es la primera vez que le pido que determine la velocidad orbital de un satélite geoestacionario, en función de unos datos dados.

En esta ocasión son la intensidad gravitatoria en la superficie terrestre, el radio orbital y el radio terrestre. 

DATOS: gS = 9,81 N/kg ; rORB = 42 000 km ; RT = 6400 km

¿Por qué se llaman órbita y cinturón de Clarke?

Órbita de Clarke y cinturón de Clarke son las expresiones con las que se conocen, respectivamente, a la órbita geoestacionaria y al conjunto de satélites que en ella, orbitan a la Tierra.

Un reconocimiento al escritor A. C. Clarke que popularizó la idea de satélites artificiales en órbita geoestacionaria, como un magnífico sistema de telecomunicaciones.

El hecho tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial -Clarke sirvió en la Royal Air Force- cuando publicó varios artículos técnicos, entre ellos ‘Extra-terrestrial Relays’ y ‘Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage?’ (1945).

Sin duda es una de sus grandes contribuciones a la ciencia del siglo XX, que le valió numerosos premios y reconocimientos. Entre ellos, el hecho de que órbita y cinturón lleven su apellido.

Sin embargo la idea humana sobre los satélites artificiales viene desde más atrás en el tiempo. Tiene su pequeña intrahistoria.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

¿Por qué es muy utilizada en telecomunicaciones la órbita geoestacionaria?

Así es. En efecto. El hecho de que un objeto en órbita geoestacionaria parezca inmóvil en el cielo, convierte a esta órbita en la de mayor interés para los operadores de satélites artificiales de comunicación y de televisión.

La razón es de economía. Debido a que su latitud siempre es igual a 0º (está sobre el ecuador), las locaciones de los satélites sólo varían en su longitud. Lo que simplifica, y no poco, los cálculos sobre su posicionamiento.